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  • 發布時間:2021-03-01 16:25 原文鏈接: 通風柜的起源與發展史(三)

    以1995年為分界線,美國完成了現代工業通風(包括實驗室通風)安全管理體系的建立。

     賽弗安全ASHRAE 110-1995

    ▲ASHRAE 110-1995

     

    1996年,引入了AFNOR AF X 15 211:1995標準,從而可以根據嚴格的標準評估無管通風柜的性能。該標準今天用作所有通風柜的參考標準。

     

    1997年,Lab Crafters推出了其ZL的高性能Air Sentry通風柜,這是第一款投放市場的高性能通風柜。例如,該通風柜提供了一種高效且安靜的操作,旨在 “現實世界”條件下進行交叉通風以及溫度和壓力波動的情況下運行。目前,全國各地安裝了1200多個Air Sentry通風柜。

     

    1998年,Erlab擴展了Captair產品范圍,以滿足現代實驗室的需求。新的儀器包括CaptairStore(一個通風的過濾儲物柜),CaptairBio(一個PCR工作站)和CaptairFlow(包含HEPA過濾的機柜)。

     

    1999年美國推出UL 1805通風柜標準,它除了通風柜流體性能外,還涉及到實驗室無管通風柜火災,電氣等其他危險。要在美國銷售通風柜,通風柜必須經過UL1805認證。

    賽弗安全UL 1805

    ▲UL 1805

     

     

    2000年,SEFA徹底改寫并擴大了SEFA 1-化學通風柜

    賽弗安全SEFA 1-2010 通風柜 

    ▲SEFA 1-2010 通風柜

     

     

    在2000年代發生的一個重要里程碑是開發了以50-60 fpm運行的低流量通風柜。這些儀器可節省大量成本和能源,同時仍可提供早期型號的性能。典型的代表是Labconco 的X-Stream系列產品。

     

    2006年,臺灣科技大學申請了氣簾式排氣柜ZL,一款完全不同于傳統型式的化學排風柜。2012年,又申請了斜氣簾式排風柜。

     

    2008年,Erlab在Pittcon首次展示了他們的耐多碳技術綠飛蝶通風柜技術。耐多碳技術綠飛蝶通風柜技術標志著新一代通風柜的設計,其主要目的是安全,節能,經濟高效且環保。

     

    同樣在2009年,AirClean Systems開始銷售獨立式無管通風柜。該設備集成了Silconazne過濾系統,該系統在氣相過濾,過濾監測,氣流控制和監測以及用戶友好的操作員交互方面提供了先進的技術。

    賽弗安全Air Clean Systems獨立式無管通風櫥 

    ▲Air Clean Systems獨立式無管通風櫥

     

    2010年,Air Science公司推出了一系列新的增強型過濾技術(EFT)碳過濾器,用于該公司的無管通風柜系列。增強過濾技術是一種通用過濾系統,開發用于多種核心化學品,包括有機酸,醇,脂族烴,芳族烴,酯,醛,酮,醚,鹵素和無機酸。

     

    同年,Air Science還推出了Purair ECO節能型無管通風柜系列,其設計基于EFT過濾器,可在廣泛的實驗室和工業應用中進行化學和顆粒保護,旨在保護化學和顆粒。Purair ECO的開發是為了響應全球對安全,具有成本效益和高能效的無管通風柜不斷增長的需求,該安全柜可最大程度地降低設施HVAC系統的壓力,同時又不損害對人員和環境的保護。

     賽弗安全Purair ECO節能無管通風櫥

    ▲Purair ECO節能無管通風櫥

     

    ASHRAE 110更新到2016版,在數據收集和測試流程上做了更新。此版本最大的更新是減少了SF6的使用總量。

     

    2016年,倚世科技(E3)在中國推出了補風型通風柜和妙流變風量閥門,聲稱解決了美國幾十年來沒有解決的氣流控制的問題【6】,并再次引起關于補風型通風柜是否合理的討論。創新給市場帶來更多活力和思考。更廣泛的包容和討論也是這個行業發展所需要的。無創新不進步,時間和市場最終會給出答案。

     賽弗安全倚世科技伯努利排風柜 

    ▲倚世科技伯努利排風柜

     

    2019年,EN 14175-3推出了2019版。在數據收集和計算方式上做了修改,評價標準更科學合理。

    賽弗安全EN 14175-3:2019版

    ▲EN 14175-3:2019

    通風柜的未來

    實驗室通風柜和實驗室通風技術的未來將朝許多方向發展。未來發展的重點將放在解決傳統通風柜和VAV系統目前存在的許多問題上。一個至關重要的點是,在提高安全性的同時,通過更具可持續性的概念來尋求更綠色節能的解決方案。重點將從通風柜轉向污染物控制設備(Exposure Control Devices)。根據不同風險等級的不同要求,實驗室通風將變得更加危險。實驗室空氣稀釋概念將再次成為焦點,同步供應(synchronized supply)等系統將變得更加普遍。更好的通風柜設計將有助于減少污染物溢出,從而減少(每小時換氣次數)ACH。下一代智能通風柜可能被統稱為化學污染物控制設備(Chemical Containment Device)。物聯網,智能化更加成熟,加上更加創新的污染物控制技術,這些設備將變得更加智能,不再受到房間通風系統的影響,作為實驗室通風系統的奴隸。實驗室將變得更加智能,通風柜將與實驗室中的所有通風設備進行通訊。通過減少實驗室空氣中的化學污染物數量,可以減少換氣次數,從而節省能源。節能不在于通風柜使用多少空氣,而是實驗室要保持可接受的空氣質量需要多少ACH。為了提高安全性和減少能耗,將對實驗室通風進行更全面的了解。

     

    引用

    【1】"Fumehood". Archived from WIKAPEDIA.

    (https://en.wikipedia.org/wiki/Fume_hood)

    【2】 Gillian Mohney (2015-10-18). "Thomas Jefferson's Hidden Chemistry Lab Discovered". ABC News.

     

    (http://abcnews.go.com/Health/thomas-jeffersons-hidden-chemistry-lab-found-univ-virginia/story?id=34521301)

    【3】 Marzena Klimowicz-Sikorska (2010-09-30). "Wehiku? czasu na Politechnice Gdańskiej / Time machine at the Gdańsk University of Technology" (in Polish). Trojmiasto.pl.

    (https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wehikul-czasu-na-Politechnice-Gdanskiej-n42148.html)

    【4】 John Buie (2011-12-09). "Evolution of fume hoods". Lab Manager.

    (https://ateam.lbl.gov/hightech/fumehood/About.html)

    【5】Applications Team Berkeley Hood Project

    (https://ateam.lbl.gov/hightech/fumehood/About.html)

    【6】倚世科技伯努利排風柜引領“極致安全+極致節能”技術路線

    (https://www.prnasia.com/story/206455-1.shtml)


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